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分置式斯特林制冷机力学环境分析

发布时间:2021-08-10 17:21
  本文针对某型分置式斯特林制冷机,通过力学有限元分析,在随机振动和正弦振动的力学环境试验条件下寻找制冷机最大应力集中处,分析分置式制冷机在相关设计中存在的不足,以及可能导致制冷机失效的主要因素,进而提出优化制冷机的设计方法和预防措施。结果表明,通过增大分置管直径,可减少分置式斯特林制冷机最大集中应力,提高制冷机在实际使用的可靠性。 

【文章来源】:低温与超导. 2020,48(04)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

分置式斯特林制冷机力学环境分析


仿真模型

分布图,随机振动,分布图,应力


力学试验时,制冷机固定在支撑座上,支撑座与安装底板固连,而安装底板又固定在振动台上,其与振动台均为平面结构,以达到一体化效果。在有限元分析中,理想条件下设定压缩机及膨胀机的下半部分完全固定。根据表1随机振动条件,将三种范围的频率和加速度,分别施加于模型的X、Y、Z三个方向,其仿真结果如图2、表4所示。表4 理想情况下随机振动最大剪切应力Tab.4 Maximum shear stress of random vibration under ideal conditions 方向 X Y Z 最大剪切应力/MPa 0.36 15 12

分布图,正弦,分布图,剪切应力


根据表2正弦振动条件,将三种范围的频率和加速度,分别施加于模型的X、Y、Z三个方向,其仿真结果如图3、表5所示。表5 理想情况下正弦振动最大剪切应力Tab.5 Maximum shear stress of sinusoidal vibration under ideal conditions 方向 X Y Z 最大剪切应力/MPa 0.23 1.5 1.69

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]大冷量斯特林制冷机用动磁式直线压缩机关键部件及整机性能研究[D]. 陈楠.上海交通大学 2007



本文编号:3334473

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